扫描常用的端口和指定的端口是否开放,代理服务器常用端口号

扫描常用的端口和指定的端口是否开放,代理服务器常用端口号,第1张

代理服务器常用以下端口

(1) HTTP协议代理服务器常用端口号:80/8080/3128/8081/9080

(2) SOCKS代理协议服务器常用端口号:1080

(3) FTP(文件传输)协议代理服务器常用端口号:21

(4) Telnet(远程登录)协议代理服务器常用端口:23

HTTP服务器,默认的端口号为80/tcp(木马Executor开放此端口);

HTTPS(securely transferring web pages)服务器,默认的端口号为443/tcp 443/udp;

Telnet(不安全的文本传送),默认端口号为23/tcp(木马Tiny Telnet Server所开放的端口);

FTP,默认的端口号为21/tcp(木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口);

TFTP(Trivial File Transfer Protocol ),默认的端口号为69/udp;

SSH(安全登录)、SCP(文件传输)、端口重定向,默认的端口号为22/tcp;

SMTP Simple Mail Transfer Protocol (E-mail),默认的端口号为25/tcp(木马Antigen、Email Password Sender、Haebu Coceda、Shtrilitz Stealth、WinPC、WinSpy都开放这个端口);

POP3 Post Office Protocol (E-mail) ,默认的端口号为110/tcp;

WebLogic,默认的端口号为7001;

Webshpere应用程序,默认的端口号为9080;

webshpere管理工具,默认的端口号为9090;

JBOSS,默认的端口号为8080;

TOMCAT,默认的端口号为8080;

WIN2003远程登陆,默认的端口号为3389;

Symantec AV/Filter for MSE ,默认端口号为 8081;

Oracle 数据库,默认的端口号为1521;

ORACLE EMCTL,默认的端口号为1158;

Oracle XDB( XML 数据库),默认的端口号为8080;

Oracle XDB FTP服务,默认的端口号为2100;

MS SQLSERVER数据库server,默认的端口号为1433/tcp 1433/udp;

MS SQLSERVER数据库monitor,默认的端口号为1434/tcp 1434/udp;

QQ,默认的端口号为1080/udp

1,打开Nmap。

2, 在Target(目标)部分,输入19216811/24(或者需要扫描的IP地址段)。

3, 从Profile(配置文件)中选择Intense Scan(精细扫描)。

4, 点击Scan(扫描)按钮。

5,就可以看到开放端口和监听服务了。

有些端口专门就是木马入侵的端口,你可以看看,但建议你不要去攻击他人的电脑,这样不好,我列举几个常见的端口:

端口:0

服务:Reserved

说明:通常用于分析操作系统。这一方法能够工作是因为在一些系统中“0”是无效端口,当你试图使用通常的闭合端口连接它时将产生不同的结果。一种典型的扫描,使用IP地址为0000,设置ACK位并在以太网层广播。

端口:1

服务:tcpmux

说明:这显示有人在寻找SGI Irix机器。Irix是实现tcpmux的主要提供者,默认情况下tcpmux在这种系统中被打开。Irix机器在发布是含有几个默认的无密码的帐户,如:IP、GUEST UUCP、NUUCP、DEMOS 、TUTOR、DIAG、OUTOFBOX等。许多管理员在安装后忘记删除这些帐户。因此HACKER在INTERNET上搜索tcpmux并利用这些帐户。

端口:7

服务:Echo

说明:能看到许多人搜索Fraggle放大器时,发送到XXX0和XXX255的信息。

端口:19

服务:Character Generator

说明:这是一种仅仅发送字符的服务。UDP版本将会在收到UDP包后回应含有垃圾字符的包。TCP连接时会发送含有垃圾字符的数据流直到连接关闭。HACKER利用IP欺骗可以发动DoS攻击。伪造两个chargen服务器之间的UDP包。同样Fraggle DoS攻击向目标地址的这个端口广播一个带有伪造受害者IP的数据包,受害者为了回应这些数据而过载。

端口:21

服务:FTP

说明:FTP服务器所开放的端口,用于上传、下载。最常见的攻击者用于寻找打开anonymous的FTP服务器的方法。这些服务器带有可读写的目录。木马Doly Trojan、Fore、Invisible FTP、WebEx、WinCrash和Blade Runner所开放的端口。

端口:22

服务:Ssh

说明:PcAnywhere建立的TCP和这一端口的连接可能是为了寻找ssh。这一服务有许多弱点,如果配置成特定的模式,许多使用RSAREF库的版本就会有不少的漏洞存在。

端口:23

服务:Telnet

说明:远程登录,入侵者在搜索远程登录UNIX的服务。大多数情况下扫描这一端口是为了找到机器运行的操作系统。还有使用其他技术,入侵者也会找到密码。木马Tiny Telnet Server就开放这个端口。

端口:25

服务:SMTP

说明:SMTP服务器所开放的端口,用于发送邮件。入侵者寻找SMTP服务器是为了传递他们的SPAM。入侵者的帐户被关闭,他们需要连接到高带宽的E-MAIL服务器上,将简单的信息传递到不同的地址。木马Antigen、Email Password Sender、Haebu Coceda、Shtrilitz Stealth、WinPC、WinSpy都开放这个端口。

端口:31

服务:MSG Authentication

说明:木马Master Paradise、Hackers Paradise开放此端口。

端口:42

服务:WINS Replication

说明:WINS复制

端口:53

服务:Domain Name Server(DNS)

说明:DNS服务器所开放的端口,入侵者可能是试图进行区域传递(TCP),欺骗DNS(UDP)或隐藏其他的通信。因此防火墙常常过滤或记录此端口。

端口:67

服务:Bootstrap Protocol Server

说明:通过DSL和Cable modem的防火墙常会看见大量发送到广播地址255255255255的数据。这些机器在向DHCP服务器请求一个地址。HACKER常进入它们,分配一个地址把自己作为局部路由器而发起大量中间人(man-in-middle)攻击。客户端向68端口广播请求配置,服务器向67端口广播回应请求。这种回应使用广播是因为客户端还不知道可以发送的IP地址。

端口:69

服务:Trival File Transfer

说明:许多服务器与bootp一起提供这项服务,便于从系统下载启动代码。但是它们常常由于错误配置而使入侵者能从系统中窃取任何 文件。它们也可用于系统写入文件。

端口:79

服务:Finger Server

说明:入侵者用于获得用户信息,查询操作系统,探测已知的缓冲区溢出错误,回应从自己机器到其他机器Finger扫描。

端口:80

服务:HTTP

说明:用于网页浏览。木马Executor开放此端口。

端口:99

服务:metagram Relay

说明:后门程序ncx99开放此端口。

端口:102

服务:Message transfer agent(MTA)-X400 over TCP/IP

说明:消息传输代理。

端口:109

服务:Post Office Protocol -Version3

说明:POP3服务器开放此端口,用于接收邮件,客户端访问服务器端的邮件服务。POP3服务有许多公认的弱点。关于用户名和密码交 换缓冲区溢出的弱点至少有20个,这意味着入侵者可以在真正登陆前进入系统。成功登陆后还有其他缓冲区溢出错误。

端口:110

服务:SUN公司的RPC服务所有端口

说明:常见RPC服务有rpcmountd、NFS、rpcstatd、rpccsmd、rpcttybd、amd等

端口:113

服务:Authentication Service

说明:这是一个许多计算机上运行的协议,用于鉴别TCP连接的用户。使用标准的这种服务可以获得许多计算机的信息。但是它可作为许多服务的记录器,尤其是FTP、POP、IMAP、SMTP和IRC等服务。通常如果有许多客户通过防火墙访问这些服务,将会看到许多这个端口的连接请求。记住,如果阻断这个端口客户端会感觉到在防火墙另一边与E-MAIL服务器的缓慢连接。许多防火墙支持TCP连接的阻断过程中发回RST。这将会停止缓慢的连接。

端口:119

服务:Network News Transfer Protocol

说明:NEWS新闻组传输协议,承载USENET通信。这个端口的连接通常是人们在寻找USENET服务器。多数ISP限制,只有他们的客户才能访问他们的新闻组服务器。打开新闻组服务器将允许发/读任何人的帖子,访问被限制的新闻组服务器,匿名发帖或发送SPAM。

端口:135

服务:Location Service

说明:Microsoft在这个端口运行DCE RPC end-point mapper为它的DCOM服务。这与UNIX 111端口的功能很相似。使用DCOM和RPC的服务利用计算机上的end-point mapper注册它们的位置。远端客户连接到计算机时,它们查找end-point mapper找到服务的位置。HACKER扫描计算机的这个端口是为了找到这个计算机上运行Exchange Server吗?什么版本?还有些DOS攻击直接针对这个端口。

端口:137、138、139

服务:NETBIOS Name Service

说明:其中137、138是UDP端口,当通过网上邻居传输文件时用这个端口。而139端口:通过这个端口进入的连接试图获得NetBIOS/SMB服务。这个协议被用于windows文件和打印机共享和SAMBA。还有WINS Regisrtation也用它。

端口:143

服务:Interim Mail Access Protocol v2

说明:和POP3的安全问题一样,许多IMAP服务器存在有缓冲区溢出漏洞。记住:一种LINUX蠕虫(admv0rm)会通过这个端口繁殖,因此许多这个端口的扫描来自不知情的已经被感染的用户。当REDHAT在他们的LINUX发布版本中默认允许IMAP后,这些漏洞变的很流行。这一端口还被用于IMAP2,但并不流行。

端口:161

服务:SNMP

说明:SNMP允许远程管理设备。所有配置和运行信息的储存在数据库中,通过SNMP可获得这些信息。许多管理员的错误配置将被暴露在Internet。Cackers将试图使用默认的密码public、private访问系统。他们可能会试验所有可能的组合。SNMP包可能会被错误的指向用户的网络。

端口:177

服务:X Display Manager Control Protocol

说明:许多入侵者通过它访问X-windows操作台,它同时需要打开6000端口。

端口:389

服务:LDAP、ILS

说明:轻型目录访问协议和NetMeeting Internet Locator Server共用这一端口。

端口:443

服务:Https

说明:网页浏览端口,能提供加密和通过安全端口传输的另一种HTTP。

端口:456

服务:[NULL]

说明:木马HACKERS PARADISE开放此端口。

端口:513

服务:Login,remote login

说明:是从使用cable modem或DSL登陆到子网中的UNIX计算机发出的广播。这些人为入侵者进入他们的系统提供了信息。

端口:544

服务:[NULL]

说明:kerberos kshell

端口:548

服务:Macintosh,File Services(AFP/IP)

说明:Macintosh,文件服务。

端口:553

服务:CORBA IIOP (UDP)

说明:使用cable modem、DSL或VLAN将会看到这个端口的广播。CORBA是一种面向对象的RPC系统。入侵者可以利用这些信息进入系统。

端口:555

服务:DSF

说明:木马PhAse10、Stealth Spy、IniKiller开放此端口。

端口:568

服务:Membership DPA

说明:成员资格 DPA。

端口:569

服务:Membership MSN

说明:成员资格 MSN。

端口:635

服务:mountd

说明:Linux的mountd Bug。这是扫描的一个流行BUG。大多数对这个端口的扫描是基于UDP的,但是基于TCP的mountd有所增加(mountd同时运行于两个端口)。记住mountd可运行于任何端口(到底是哪个端口,需要在端口111做portmap查询),只是Linux默认端口是635,就像NFS通常运行于2049端口。

端口:636

服务:LDAP

说明:SSL(Secure Sockets layer)

端口:666

服务:Doom Id Software

说明:木马Attack FTP、Satanz Backdoor开放此端口

端口:993

服务:IMAP

说明:SSL(Secure Sockets layer)

端口:1001、1011

服务:[NULL]

说明:木马Silencer、WebEx开放1001端口。木马Doly Trojan开放1011端口。

端口:1024

服务:Reserved

说明:它是动态端口的开始,许多程序并不在乎用哪个端口连接网络,它们请求系统为它们分配下一个闲置端口。基于这一点分配从端口1024开始。这就是说第一个向系统发出请求的会分配到1024端口。你可以重启机器,打开Telnet,再打开一个窗口运行natstat -a 将会看到Telnet被分配1024端口。还有SQL session也用此端口和5000端口。

端口:1025、1033

服务:1025:network blackjack 1033:[NULL]

说明:木马netspy开放这2个端口。

端口:1080

服务:SOCKS

说明:这一协议以通道方式穿过防火墙,允许防火墙后面的人通过一个IP地址访问INTERNET。理论上它应该只允许内部的通信向外到达INTERNET。但是由于错误的配置,它会允许位于防火墙外部的攻击穿过防火墙。WinGate常会发生这种错误,在加入IRC聊天室时常会看到这种情况。

端口:1170

服务:[NULL]

说明:木马Streaming Audio Trojan、Psyber Stream Server、Voice开放此端口。

端口:1234、1243、6711、6776

服务:[NULL]

说明:木马SubSeven20、Ultors Trojan开放1234、6776端口。木马SubSeven10/19开放1243、6711、6776端口。

端口:1245

服务:[NULL]

说明:木马Vodoo开放此端口。

端口:1433

服务:SQL

说明:Microsoft的SQL服务开放的端口。

端口:1492

服务:stone-design-1

说明:木马FTP99CMP开放此端口。

端口:1500

服务:RPC client fixed port session queries

说明:RPC客户固定端口会话查询

端口:1503

服务:NetMeeting T120

说明:NetMeeting T120

端口:1524

服务:ingress

说明:许多攻击脚本将安装一个后门SHELL于这个端口,尤其是针对SUN系统中Sendmail和RPC服务漏洞的脚本。如果刚安装了防火墙就看到在这个端口上的连接企图,很可能是上述原因。可以试试Telnet到用户的计算机上的这个端口,看看它是否会给你一个SHELL。连接到600/pcserver也存在这个问题。

端口:1600

服务:issd

说明:木马Shivka-Burka开放此端口。

端口:1720

服务:NetMeeting

说明:NetMeeting H233 call Setup。

端口:1731

服务:NetMeeting Audio Call Control

说明:NetMeeting音频调用控制。

端口:1807

服务:[NULL]

说明:木马SpySender开放此端口。

端口:1981

服务:[NULL]

说明:木马ShockRave开放此端口。

端口:1999

服务:cisco identification port

说明:木马BackDoor开放此端口。

端口:2000

服务:[NULL]

说明:木马GirlFriend 13、Millenium 10开放此端口。

端口:2001

服务:[NULL]

说明:木马Millenium 10、Trojan Cow开放此端口。

端口:2023

服务:xinuexpansion 4

说明:木马Pass Ripper开放此端口。

端口:2049

服务:NFS

说明:NFS程序常运行于这个端口。通常需要访问Portmapper查询这个服务运行于哪个端口。

端口:2115

服务:[NULL]

说明:木马Bugs开放此端口。

端口:2140、3150

服务:[NULL]

说明:木马Deep Throat 10/30开放此端口。

端口:2500

服务:RPC client using a fixed port session replication

说明:应用固定端口会话复制的RPC客户

端口:2583

服务:[NULL]

说明:木马Wincrash 20开放此端口。

端口:2801

服务:[NULL]

说明:木马Phineas Phucker开放此端口。

端口:3024、4092

服务:[NULL]

说明:木马WinCrash开放此端口。

端口:3128

服务:squid

说明:这是squid HTTP代理服务器的默认端口。攻击者扫描这个端口是为了搜寻一个代理服务器而匿名访问Internet。也会看到搜索其他代理服务器的端口8000、8001、8080、8888。扫描这个端口的另一个原因是用户正在进入聊天室。其他用户也会检验这个端口以确定用户的机器是否支持代理。

端口:3129

服务:[NULL]

说明:木马Master Paradise开放此端口。

端口:3150

服务:[NULL]

说明:木马The Invasor开放此端口。

端口:3210、4321

服务:[NULL]

说明:木马SchoolBus开放此端口

端口:3333

服务:dec-notes

说明:木马Prosiak开放此端口

端口:3389

服务:超级终端

说明:WINDOWS 2000终端开放此端口。

端口:3700

服务:[NULL]

说明:木马Portal of Doom开放此端口

端口:3996、4060

服务:[NULL]

说明:木马RemoteAnything开放此端口

端口:4000

服务:QQ客户端

说明:腾讯QQ客户端开放此端口。

端口:4092

服务:[NULL]

说明:木马WinCrash开放此端口。

端口:4590

服务:[NULL]

说明:木马ICQTrojan开放此端口。

端口:5000、5001、5321、50505

服务:[NULL]

说明:木马blazer5开放5000端口。木马Sockets de Troie开放5000、5001、5321、50505端口。

端口:5400、5401、5402

服务:[NULL]

说明:木马Blade Runner开放此端口。

端口:5550

服务:[NULL]

说明:木马xtcp开放此端口。

端口:5569

服务:[NULL]

说明:木马Robo-Hack开放此端口。

端口:5632

服务:pcAnywere

说明:有时会看到很多这个端口的扫描,这依赖于用户所在的位置。当用户打开pcAnywere时,它会自动扫描局域网C类网以寻找可能的代理(这里的代理是指agent而不是proxy)。入侵者也会寻找开放这种服务的计算机。,所以应该查看这种扫描的源地址。一些搜寻pcAnywere的扫描包常含端口22的UDP数据包。

端口:5742

服务:[NULL]

说明:木马WinCrash103开放此端口。

端口:6267

服务:[NULL]

说明:木马广外女生开放此端口。

端口:6400

服务:[NULL]

说明:木马The tHing开放此端口。

端口:6670、6671

服务:[NULL]

说明:木马Deep Throat开放6670端口。而Deep Throat 30开放6671端口。

端口:6883

服务:[NULL]

说明:木马DeltaSource开放此端口。

端口:6969

服务:[NULL]

说明:木马Gatecrasher、Priority开放此端口。

端口:6970

服务:RealAudio

说明:RealAudio客户将从服务器的6970-7170的UDP端口接收音频数据流。这是由TCP-7070端口外向控制连接设置的。

端口:7000

服务:[NULL]

说明:木马Remote Grab开放此端口。

端口:7300、7301、7306、7307、7308

服务:[NULL]

说明:木马NetMonitor开放此端口。另外NetSpy10也开放7306端口。

端口:7323

服务:[NULL]

说明:Sygate服务器端。

端口:7626

服务:[NULL]

说明:木马Giscier开放此端口。

端口:7789

服务:[NULL]

说明:木马ICKiller开放此端口。

端口:8000

服务:OICQ

说明:腾讯QQ服务器端开放此端口。

端口:8010

服务:Wingate

说明:Wingate代理开放此端口。

端口:8080

服务:代理端口

说明:WWW代理开放此端口。

=========常见木马使用端口===================

31338=Back Orifice

8102=网络神偷

31338=DeepBO

2000=黑洞2000

31339=NetSpy DK

2001=黑洞2001

31666=BOWhack

6267=广外女生

34324= BigGluck

7306=网络精灵30,netspy30

40412 =The Spy

7626=冰河

40421= Masters Paradise

8011=wry,赖小子,火凤凰

40422= Masters Paradise 1x

23444=网络公牛,netbull

40423= Masters Paradise 2x

23445=网络公牛,netbull

40426= Masters Paradise 3x

19191=蓝色火焰

50505 =Sockets de Troie

27374=Sub Seven 20+,77,东方魔眼

50766 =Fore

国外常见木马使用端口

53001 =Remote Windows Shutdown

121 =BO jammerkillahV

61466 =Telecommando

666 =Satanz Backdoor

65000 =Devil

1001= Silencer

6400= The tHing

1600 =Shivka-Burka

12346 =NetBus 1x

1807= SpySender

20034 = NetBus Pro

1981= Shockrave

1243 =SubSeven

1001= WebEx

30100= NetSphere

1011= Doly Trojan

1001= Silencer

1170 =Psyber Stream Server

20000= Millenium

1234= Ultors Trojan

65000= Devil 103

1245 =VooDoo Doll

7306= NetMonitor

1492 =FTP99CMP

1170 =Streaming Audio Trojan

1999 =BackDoor

30303 =Socket23

2001= Trojan Cow

6969 =Gatecrasher

2023= Ripper

61466= Telecommando

2115= Bugs

12076 =Gjamer

2140 =Deep Throat

4950= IcqTrojen

2140= The Invasor

16969= Priotrity

2801= Phineas Phucker

1245 = Vodoo

30129 =Masters Paradise

5742 = Wincrash

3700= Portal of Doom

2583 = Wincrash2

4092 =WinCrash

1033 =Netspy

4590 =ICQTrojan

1981 = ShockRave

5000 =Sockets de Troie

555= Stealth Spy

5001 =Sockets de Troie 1x

2023 =Pass Ripper

5321= Firehotcker

666 =Attack FTP

5400 =Blade Runner

21554 =GirlFriend

5401= Blade Runner 1x

50766 =Fore= Schwindler

5402 =Blade Runner 2x

34324= Tiny Telnet Server

5569 =Robo-Hack

30999= Kuang

6670 =DeepThroat

11000 =Senna Spy Trojans

6771= DeepThroat

23456= WhackJob

6969= GateCrasher

555= Phase0

6969 =Priority

5400 = Blade Runner

7000= Remote Grab

4950 = IcqTrojan

7300 =NetMonitor

9989 = InIkiller

7301= NetMonitor 1x

9872 = Portal Of Doom

7306 =NetMonitor 2x

11223 = Progenic Trojan

7307= NetMonitor 3x

22222= Prosiak 047

7308 =NetMonitor 4x

53001 = Remote Windows Shutdown

7789= ICKiller

5569= RoboHack

9872 =Portal of Doom

1001= Silencer

9873 =Portal of Doom 1x

2565 = Striker

9874 =Portal of Doom 2x

40412 = TheSpy

9875 =Portal of Doom 3x

2001 = TrojanCow

10067 =Portal of Doom 4x

23456 = UglyFtp

10167= Portal of Doom 5x

1001 =WebEx

9989= iNi-Killer

1999 =Backdoor

11000 =Senna Spy

2801 =Phineas

11223= Progenic trojan

1509 =Psyber Streaming Server

12223= Hack99 KeyLogger

6939 =Indoctrination

1245= GabanBus

456 =Hackers Paradise

1245= NetBus

1011= Doly Trojan

12361 =Whack-a-mole

1492= FTP99CMP

12362 =Whack-a-mole 1x

1600= Shiva Burka

16969 =Priority

53001 = Remote Windows Shutdown

20001 =Millennium

34324= BigGluck=

20034= NetBus 2 Pro

31339 =NetSpy DK

21544=GirlFriend

12223 = Hack99 KeyLogger

22222=Prosiak

9989 =iNi-Killer

33333=Prosiak

7789 =ICQKiller

23456=Evil FTP

9875=Portal of Doom

23456= Ugly FTP

5321 = Firehotcker

26274= Delta

40423= Master Paradise

31337 =Back Orifice

安装nmap后(ubuntu通过apt-get install nmap安装),运行下列命令即可

nmap -p0-65535 目标ip地址

常用的扫描类型:

1、-sP(ping的方式扫描,检查主机在线与否,不发送任何报文到目的主机,想知道目标主机是否运行,而不想进行其它扫描,这扫描方式很常用)

2、-sL(仅仅列网段内出主机的状态、端口等信息,查询端口的话用 -p port,port1……)

3、 -PS/PA/PU [portlist](根据给定的端口用TCP或UDP报文探测:对于root用户,这个选项让nmap使用SYN包而不是ACK包来对目标主机进行扫描。如果主机正在运行就返回一个RST包(或者一个SYNACK包))

4、-sS(TCP同步扫描(TCP SYN):发出一个TCP同步包(SYN),然后等待回对方应)

5、 -sF -sF -sN(秘密FIN数据包扫描、圣诞树 (Xmas Tree)、空(Null)扫描模式使用-sF、-sX或者-sN扫描显示所有的端口都是关闭的,而使用SYN扫 描显示有打开的端口,你可以确定目标主机可能运行的是Windwos系统)

6、-sU(UDP扫描:nmap首先向目标主机的每个端口发出一个0字节的UDP包,如果我们收到端口不可达的ICMP消息,端口就是关闭的,否则我们就假设它是打开的)

7、-P0 (No ping)(这个选项跳过Nmap扫描)

8、-PE/PP/PM

扫描类型的控制

1、sW (对滑动窗口的扫描)

2、-sR(RPC扫描)

3、 -PE; -PP; -PM (ICMP 类型的ping)

4、-PR (ARP 类型的ping-n (无 DNS 解析)

5、-R (为所有的目标做DNS解析)

6、-sV(对服务版本的检测)

常用的对主机的操作

1、-A或者-O(对操作系统的检测)

2、-v(增加信息的详尽程度)

3、-p(ports的范围)

执行 TCP 端口扫描的一种方式就是执行一部分。目标端口上的 TCP 三次握手用于识别端口是否接受连接。这一类型的扫描指代隐秘扫描, SYN 扫描,或者半开放扫描。这个秘籍演示了如何使用 Scapy 执行 TCP 隐秘扫描。

为了使用 Scapy 执行 TCP 隐秘 扫描,你需要一个运行 TCP 网络服务的远程服务器。这个例子中我们使用 Metasploitable2 实例来执行任务。配置 Metasploitable2 的更多信息请参考第一章中的“安装 Metasploitable2”秘籍。

此外,这一节也需要编写脚本的更多信息,请参考第一章中的“使用文本编辑器VIM 和 Nano)。

为了展示如何执行 SYN 扫描,我们需要使用 Scapy 构造 TCP SYN 请求,并识别和开放端口、关闭端口以及无响应系统有关的响应。为了向给定端口发送 TCP SYN 请求,我们首先需要构建请求的各个层面。我们需要构建的第一层就是 IP 层:

为了构建请求的 IP 层,我们需要将 IP 对象赋给变量 i 。通过调用 display 函数,我们可以确定对象的属性配置。通常,发送和接受地址都设为回送地址, 127001 。这些值可以通过修改目标地址来修改,也就是设置 idst 为想要扫描的地址的字符串值。通过再次调用 dislay 函数,我们看到不仅仅更新的目标地址,也自动更新了和默认接口相关的源 IP 地址。现在我们构建了请求的 IP 层,我们可以构建 TCP 层了。

为了构建请求的 TCP 层,我们使用和 IP 层相同的技巧。在这个立即中, TCP 对象赋给了 t 变量。像之前提到的那样,默认的配置可以通过调用 display 函数来确定。这里我们可以看到目标端口的默认值为 HTTP 端口 80。对于我们的首次扫描,我们将 TCP 设置保留默认。现在我们创建了 TCP 和 IP 层,我们需要将它们叠放来构造请求。

我们可以通过以斜杠分离变量来叠放 IP 和 TCP 层。这些层面之后赋给了新的变量,它代表整个请求。我们之后可以调用 dispaly 函数来查看请求的配置。一旦构建了请求,可以将其传递给 sr1 函数来分析响应:

相同的请求可以不通过构建和堆叠每一层来执行。反之,我们使用单独的一条命令,通过直接调用函数并传递合适的参数:

要注意当 SYN 封包发往目标 Web 服务器的 TCP 端口 80,并且该端口上运行了 HTTP 服务时,响应中会带有 TCP 标识 SA 的值,这表明 SYN 和 ACK 标识都被激活。这个响应表明特定的目标端口是开放的,并接受连接。如果相同类型的封包发往不接受连接的端口,会收到不同的请求。

当 SYN 请求发送给关闭的端口时,返回的响应中带有 TCP 标识 RA,这表明 RST 和 ACK 标识为都被激活。ACK 为仅仅用于承认请求被接受,RST 为用于断开连接,因为端口不接受连接。作为替代,如果 SYN 封包发往崩溃的系统,或者防火墙过滤了这个请求,就可能接受不到任何信息。由于这个原因,在 sr1 函数在脚本中使用时,应该始终使用 timeout 选项,来确保脚本不会在无响应的主机上挂起。

如果函数对无响应的主机使用时, timeout 值没有指定,函数会无限继续下去。这个演示中, timout 值为 1秒,用于使这个函数更加完备,响应的值可以用于判断是否收到了响应:

Python 的使用使其更易于测试变量来识别 sr1 函数是否对其复制。这可以用作初步检验,来判断是否接收到了任何响应。对于接收到的响应,可以执行一系列后续检查来判断响应表明端口开放还是关闭。这些东西可以轻易使用 Python 脚本来完成,像这样:

在这个 Python 脚本中,用于被提示来输入 IP 地址,脚本之后会对定义好的端口序列执行 SYN 扫描。脚本之后会得到每个连接的响应,并尝试判断响应的 SYN 和 ACK 标识是否激活。如果响应中出现并仅仅出现了这些标识,那么会输出相应的端口号码。

运行这个脚本之后,输出会显示所提供的 IP 地址的系统上,前 100 个端口中的开放端口。

这一类型的扫描由发送初始 SYN 封包给远程系统的目标 TCP 端口,并且通过返回的响应类型来判断端口状态来完成。如果远程系统返回了 SYN+ACK 响应,那么它正在准备建立连接,我们可以假设这个端口开放。如果服务返回了 RST 封包,这就表明端口关闭并且不接收连接。此外,如果没有返回响应,扫描系统和远程系统之间可能存在防火墙,它丢弃了请求。这也可能表明主机崩溃或者目标 IP 上没有关联任何系统。

Nmap 拥有可以执行远程系统 SYN 扫描的扫描模式。这个秘籍展示了如何使用 Namp 执行 TCP 隐秘扫描。

为了使用 Nmap 执行 TCP 隐秘扫描,你需要一个运行 TCP 网络服务的远程服务器。这个例子中我们使用 Metasploitable2 实例来执行任务。配置 Metasploitable2 的更多信息请参考第一章中的“安装 Metasploitable2”秘籍。

就像多数扫描需求那样,Nmap 拥有简化 TCP 隐秘扫描执行过程的选项。为了使用 Nmap 执行 TCP 隐秘扫描,应使用 -sS 选项,并附带被扫描主机的 IP 地址。

在提供的例子中,特定的 IP 地址的 TCP 80 端口上执行了 TCP 隐秘扫描。和 Scapy 中的技巧相似,Nmap 监听响应并通过分析响应中所激活的 TCP 标识来识别开放端口。我们也可以使用 Namp 执行多个特定端口的扫描,通过传递逗号分隔的端口号列表。

在这个例子中,目标 IP 地址的端口 21、80 和 443 上执行了 SYN 扫描。我们也可以使用 Namp 来扫描主机序列,通过标明要扫描的第一个和最后一个端口号,以破折号分隔:

在所提供的例子中,SYN 扫描在 TCP 20 到 25 端口上执行。除了拥有指定被扫描端口的能力之外。Nmap 同时拥有配置好的 1000 和常用端口的列表。我们可以执行这些端口上的扫描,通过不带任何端口指定信息来运行 Nmap:

在上面的例子中,扫描了 Nmap 定义的 1000 个常用端口,用于识别 Metasploitable2 系统上的大量开放端口。虽然这个技巧在是被多数设备上很高效,但是也可能无法识别模糊的服务或者不常见的端口组合。如果扫描在所有可能的 TCP 端口上执行,所有可能的端口地址值都需要被扫描。定义了源端口和目标端口地址的 TCP 头部部分是 16 位长。并且,每一位可以为 1 或者 0。因此,共有 2 16 或者 65536 个可能的 TCP 端口地址。对于要扫描的全部可能的地址空间,需要提供 0 到 65535 的端口范围,像这样:

这个例子中,Metasploitable2 系统上所有可能的 65536 和 TCP 地址都扫描了一遍。要注意该扫描中识别的多数服务都在标准的 Nmap 1000 扫描中识别过了。这就表明在尝试识别目标的所有可能的攻击面的时候,完整扫描是个最佳实践。Nmap 可以使用破折号记法,扫描主机列表上的 TCP 端口:

这个例子中,TCP 80 端口的 SYN 扫描在指定地址范围内的所有主机上执行。虽然这个特定的扫描仅仅执行在单个端口上,Nmap 也能够同时扫描多个系统上的多个端口和端口范围。此外,Nmap 也能够进行配置,基于 IP 地址的输入列表来扫描主机。这可以通过 -iL 选项并指定文件名,如果文件存放于执行目录中,或者文件路径来完成。Nmap 之后会遍历输入列表中的每个地址,并对地址执行特定的扫描。

Nmap SYN 扫描背后的底层机制已经讨论过了。但是,Nmap 拥有多线程功能,是用于执行这类扫描的快速高效的方式。

除了其它已经讨论过的工具之外,Metasploit 拥有用于 SYN 扫描的辅助模块。这个秘籍展示了如何使用 Metasploit 来执行 TCP 隐秘扫描。

为了使用 Metasploit 执行 TCP 隐秘扫描,你需要一个运行 TCP 网络服务的远程服务器。这个例子中我们使用 Metasploitable2 实例来执行任务。配置 Metasploitable2 的更多信息请参考第一章中的“安装 Metasploitable2”秘籍。

Metasploit 拥有可以对特定 TCP 端口执行 SYN 扫描的辅助模块。为了在 Kali 中启动 Metasploit,我们在终端中执行 msfconsole 命令。

为了在 Metasploit 中执行 SYN 扫描,以辅助模块的相对路径调用 use 命令。一旦模块被选中,可以执行 show options 命令来确认或修改扫描配置。这个命令会展示四列的表格,包括 name 、 current settings 、 required 和 description 。 name 列标出了每个可配置变量的名称。 current settings 列列出了任何给定变量的现有配置。 required 列标出对于任何给定变量,值是否是必须的。 description 列描述了每个变量的功能。任何给定变量的值可以使用 set 命令,并且将新的值作为参数来修改。

在上面的例子中, RHOSTS 值修改为我们打算扫描的远程系统的 IP 地址。地外,线程数量修改为 20。 THREADS 的值定义了在后台执行的当前任务数量。确定线程数量涉及到寻找一个平衡,既能提升任务速度,又不会过度消耗系统资源。对于多数系统,20 个线程可以足够快,并且相当合理。 PORTS 值设为 TCP 端口 80(HTTP)。修改了必要的变量之后,可以再次使用 show options 命令来验证。一旦所需配置验证完毕,就可以执行扫描了。

上面的例子中,所指定的远程主机的钱 100 个 TCP 端口上执行了 TCP SYN 扫描。虽然这个扫描识别了目标系统的多个设备,我们不能确认所有设备都识别出来,除非所有可能的端口地址都扫描到。定义来源和目标端口地址的TCP 头部部分是 16 位长。并且,每一位可以为 1 或者 0。因此,共有 2 16 或 65536 个可能的 TCP 端口地址。对于要扫描的整个地址空间,需要提供 0 到 65535 的 端口范围,像这样:

在这个李忠,远程系统的所有开放端口都由扫描所有可能的 TCP 端口地址来识别。我们也可以修改扫描配置使用破折号记法来扫描地址序列。

这个例子中,TCP SYN 扫描执行在由 RHOST 变量指定的所有主机地址的 80 端口上。与之相似, RHOSTS 可以使用 CIDR 记法定义网络范围。

Metasploit SYN 扫描辅助模块背后的底层原理和任何其它 SYN 扫描工具一样。对于每个被扫描的端口,会发送 SYN 封包。SYN+ACK 封包会用于识别活动服务。使用 MEtasploit 可能更加有吸引力,因为它拥有交互控制台,也因为它是个已经被多数渗透测试者熟知的工具。

除了我们之前学到了探索技巧,hping3 也可以用于执行端口扫描。这个秘籍展示了如何使用 hping3 来执行 TCP 隐秘扫描。

为了使用 hping3 执行 TCP 隐秘扫描,你需要一个运行 TCP 网络服务的远程服务器。这个例子中我们使用 Metasploitable2 实例来执行任务。配置 Metasploitable2 的更多信息请参考第一章中的“安装 Metasploitable2”秘籍。

除了我们之前学到了探索技巧,hping3 也可以用于执行端口扫描。为了使用 hping3 执行端口扫描,我们需要以一个整数值使用 --scan 模式来指定要扫描的端口号。

上面的例子中,SYN 扫描执行在指定 IP 地址的 TCP 端口 80 上。 -S 选项指明了发给远程系统的封包中激活的 TCP 标识。表格展示了接收到的响应封包中的属性。我们可以从输出中看到,接收到了SYN+ACK 响应,所以这表示目标主机端口 80 是开放的。此外,我们可以通过输入够好分隔的端口号列表来扫描多个端口,像这样:

在上面的扫描输出中,你可以看到,仅仅展示了接受到 SYN+ACK 标识的结果。要注意和发送到 443 端口的 SYN 请求相关的响应并没有展示。从输出中可以看出,我们可以通过使用 -v 选项增加详细读来查看所有响应。此外,可以通过传递第一个和最后一个端口地址值,来扫描端口范围,像这样:

这个例子中,100 个端口的扫描足以识别 Metasploitable2 系统上的服务。但是,为了执行 所有 TCP 端口的扫描,需要扫描所有可能的端口地址值。定义了源端口和目标端口地址的 TCP 头部部分是 16 位长。并且,每一位可以为 1 或者 0。因此,共有 2 16 或者 65536 个可能的 TCP 端口地址。对于要扫描的全部可能的地址空间,需要提供 0 到 65535 的端口范围,像这样:

hping3 不用于一些已经提到的其它工具,因为它并没有 SYN 扫描模式。但是反之,它允许你指定 TCP 封包发送时的激活的 TCP 标识。在秘籍中的例子中, -S 选项让 hping3 使用 TCP 封包的 SYN 标识。

在多数扫描工具当中,TCP 连接扫描比 SYN 扫描更加容易。这是因为 TCP 连接扫描并不需要为了生成和注入 SYN 扫描中使用的原始封包而提升权限。Scapy 是它的一大例外。Scapy 实际上非常难以执行完全的 TCP 三次握手,也不实用。但是,出于更好理解这个过程的目的,我们来看看如何使用 Scapy 执行连接扫描。

为了使用 Scapy 执行全连接扫描,你需要一个运行 UDP 网络服务的远程服务器。这个例子中我们使用 Metasploitable2 实例来执行任务。配置 Metasploitable2 的更多信息请参考第一章中的“安装 Metasploitable2”秘籍。

此外,这一节也需要编写脚本的更多信息,请参考第一章中的“使用文本编辑器VIM 和 Nano)。

Scapy 中很难执行全连接扫描,因为系统内核不知道你在 Scapy 中发送的请求,并且尝试阻止你和远程系统建立完整的三次握手。你可以在 Wireshark 或 tcpdump 中,通过发送 SYN 请求并嗅探相关流量来看到这个过程。当你接收到来自远程系统的 SYN+ACK 响应时,Linux 内核会拦截它,并将其看做来源不明的响应,因为它不知道你在 Scapy 中 发送的请求。并且系统会自动使用 TCP RST 封包来回复,因此会断开握手过程。考虑下面的例子:

这个 Python 脚本的例子可以用做 POC 来演系统破坏三次握手的问题。这个脚本假设你将带有开放端口活动系统作为目标。因此,假设 SYN+ACK 回复会作为初始 SYN 请求的响应而返回。即使发送了最后的 ACK 回复,完成了握手,RST 封包也会阻止连接建立。我们可以通过观察封包发送和接受来进一步演示。

在这个 Python 脚本中,每个发送的封包都在传输之前展示,并且每个收到的封包都在到达之后展示。在检验每个封包所激活的 TCP 标识的过程中,我们可以看到,三次握手失败了。考虑由脚本生成的下列输出:

在脚本的输出中,我们看到了四个封包。第一个封包是发送的 SYN 请求,第二个封包时接收到的 SYN+ACK 回复,第三个封包时发送的 ACK 回复,之后接收到了 RST 封包,它是最后的 ACK 回复的响应。最后一个封包表明,在建立连接时出现了问题。Scapy 中可能能够建立完成的三次握手,但是它需要对本地 IP 表做一些调整。尤其是,如果你去掉发往远程系统的 TSR 封包,你就可以完成握手。通过使用 IP 表建立过滤机制,我们可以去掉 RST 封包来完成三次握手,而不会干扰到整个系统(这个配置出于功能上的原理并不推荐)。为了展示完整三次握手的成功建立,我们使用 Netcat 建立 TCP 监听服务。之后尝试使用 Scapy 连接开放的端口。

这个例子中,我们在 TCP 端口 4444 开启了监听服务。我们之后可以修改之前的脚本来尝试连接 端口 4444 上的 Netcat 监听服务。

这个脚本中,SYN 请求发送给了监听端口。收到 SYN+ACK 回复之后,会发送 ACK回复。为了验证连接尝试被系统生成的 RST 封包打断,这个脚本应该在 Wireshark 启动之后执行,来捕获请求蓄力。我们使用 Wireshark 的过滤器来隔离连接尝试序列。所使用的过滤器是 tcp && (ipsrc == 1721636135 || ipdst == 1721636135) 。过滤器仅仅用于展示来自或发往被扫描系统的 TCP 流量。像这样:

既然我们已经精确定位了问题。我们可以建立过滤器,让我们能够去除系统生成的 RST 封包。这个过滤器可以通过修改本地 IP 表来建立:

在这个例子中,本地 IP 表的修改去除了所有发往被扫描主机的目标地址的 TCP RST 封包。 list 选项随后可以用于查看 IP 表的条目,以及验证配置已经做了修改。为了执行另一次连接尝试,我们需要确保 Natcat 仍旧监听目标的 4444 端口,像这样:

和之前相同的 Python 脚本可以再次使用,同时 WIreshark 会捕获后台的流量。使用之前讨论的显示过滤器,我们可以轻易专注于所需的流量。要注意三次握手的所有步骤现在都可以完成,而不会收到系统生成的 RST 封包的打断,像这样:

此外,如果我们看一看运行在目标系统的 Netcat 服务,我们可以注意到,已经建立了连接。这是用于确认成功建立连接的进一步的证据。这可以在下面的输出中看到:

虽然这个练习对理解和解决 TCP 连接的问题十分有帮助,恢复 IP 表的条目也十分重要。RST 封包 是 TCP 通信的重要组成部分,去除这些响应会影响正常的通信功能。洗唛按的命令可以用于刷新我们的 iptable 规则,并验证刷新成功:

就像例子中展示的那样, flush 选项应该用于清楚 IP 表的条目。我们可以多次使用 list 选项来验证 IP 表的条目已经移除了。

执行 TCP 连接扫描的同居通过执行完整的三次握手,和远程系统的所有被扫描端口建立连接。端口的状态取决于连接是否成功建立。如果连接建立,端口被认为是开放的,如果连接不能成功建立,端口被认为是关闭的。

一个端口就是一个潜在的通信通道,也就是一个入侵通道。对目标计算机进行端口扫描,能得到许多有用的信息。进行扫描的方法很多,可以是手工进行扫描,也可以用端口扫描软件进行。 在手工进行扫描时,需要熟悉各种命令。对命令执行后的输出进行分析。用扫描软件进行扫描时,许多扫描器软件都有分析数据的功能。 通过端口扫描,可以得到许多有用的信息,从而发现系统的安全漏洞。 什么是扫描器 扫描器是一种自动检测远程或本地主机安全性弱点的程序,通过使用扫描器你可一不留痕迹的发现远程服务器的各种TCP端口的分配及提供的服务和它们的软件版本!这就能让我们间接的或直观的了解到远程主机所存在的安全问题。 工作原理 扫描器通过选用远程TCP/IP不同的端口的服务,并记录目标给予的回答,通过这种方法,可以搜集到很多关于目标主机的各种有用的信息(比如:是否能用匿名登陆!是否有可写的FTP目录,是否能用TELNET,HTTPD是用ROOT还是nobady在跑!) 扫描器能干什么 扫描器并不是一个直接的攻击网络漏洞的程序,它仅仅能帮助我们发现目标机的某些内在的弱点。一个好的扫描器能对它得到的数据进行分析,帮助我们查找目标主机的漏洞。但它不会提供进入一个系统的详细步骤。 扫描器应该有三项功能:发现一个主机或网络的能力;一旦发现一台主机,有发现什么服务正运行在这台主机上的能力;通过测试这些服务,发现漏洞的能力。 编写扫描器程序必须要很多TCP/IP程序编写和C, Perl和或SHELL语言的知识。需要一些Socket编程的背景,一种在开发客户/服务应用程序的方法。开发一个扫描器是一个雄心勃勃的项目,通常能使程序员感到很满意。 常用的端口扫描技术 TCP connect() 扫描 这是最基本的TCP扫描。操作系统提供的connect()系统调用,用来与每一个感兴趣的目标计算机的端口进行连接。如果端口处于侦听状态,那么connect()就能成功。否则,这个端口是不能用的,即没有提供服务。这个技术的一个最大的优点是,你不需要任何权限。系统中的任何用户都有权利使用这个调用。另一个好处就是速度。如果对每个目标端口以线性的方式,使用单独的connect()调用,那么将会花费相当长的时间,你可以通过同时打开多个套接字,从而加速扫描。使用非阻塞I/O允许你设置一个低的时间用尽周期,同时观察多个套接字。但这种方法的缺点是很容易被发觉,并且被过滤掉。目标计算机的logs文件会显示一连串的连接和连接是出错的服务消息,并且能很快的使它关闭。 TCP SYN扫描 这种技术通常认为是“半开放”扫描,这是因为扫描程序不必要打开一个完全的TCP连接。扫描程序发送的是一个SYN数据包,好象准备打开一个实际的连接并等待反应一样(参考TCP的三次握手建立一个TCP连接的过程)。一个SYN|ACK的返回信息表示端口处于侦听状态。一个RST返回,表示端口没有处于侦听态。如果收到一个SYN|ACK,则扫描程序必须再发送一个RST信号,来关闭这个连接过程。这种扫描技术的优点在于一般不会在目标计算机上留下记录。但这种方法的一个缺点是,必须要有root权限才能建立自己的SYN数据包。 TCP FIN 扫描 有的时候有可能SYN扫描都不够秘密。一些防火墙和包过滤器会对一些指定的端口进行监视,有的程序能检测到这些扫描。相反,FIN数据包可能会没有任何麻烦的通过。这种扫描方法的思想是关闭的端口会用适当的RST来回复FIN数据包。另一方面,打开的端口会忽略对FIN数据包的回复。这种方法和系统的实现有一定的关系。有的系统不管端口是否打开,都回复RST,这样,这种扫描方法就不适用了。并且这种方法在区分Unix和NT时,是十分有用的。 IP段扫描 这种不能算是新方法,只是其它技术的变化。它并不是直接发送TCP探测数据包,是将数据包分成两个较小的IP段。这样就将一个TCP头分成好几个数据包,从而过滤器就很难探测到。但必须小心。一些程序在处理这些小数据包时会有些麻烦。 TCP 反向 ident扫描 ident 协议允许(rfc1413)看到通过TCP连接的任何进程的拥有者的用户名,即使这个连接不是由这个进程开始的。因此你能,举

扫描端口有如下目的。

(1)判断服务器开放了哪些服务。计算机通信都需要通过计算机中的端口进行。打印机的使用需要接在对应的打印机端口,通过打印机端口,数据传输到打印机上才能止常打印。同样,在网络上服务器的各种应用也是通过对应端口来实现的。通过端口扫描,可以判断服务器提供了那些应用和服务。通过操作系统指纹扫描,可以判断该服务器是FTP服务器还是Web服务器等。在了解了服务器开放的服务后,可以选择有针对性的攻击方法。

(2)判断服务器的操作系统类型。操作系统探测是网络安全扫描研究的重点内容之一。不同的操作系统,有不同的特性和弱点。了解操作系统的类型,可以对入侵行为提供帮助。尽管网络都是基于TCP/IP网络协议的,但是各种操作系统的协议栈存在一定的差异。虽然识别远程操作系统的方法有很多,但大部分都是根据不同操作系统的异同来进行判断的。因为只要某种操作系统具有自己独有的特征,就可以利用这些特征进行识别判断它们。总之,如果黑客掌握了目标服务器开放了哪些服务,运行着哪种操作系统,他们就能够使用相应的手段实现入侵。

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网站模板库 » 扫描常用的端口和指定的端口是否开放,代理服务器常用端口号

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